கார்பனீராக்சைடு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

உள்ளடக்கம் நீக்கப்பட்டது உள்ளடக்கம் சேர்க்கப்பட்டது
வாய்பாடு என்பதைவிட குறியீடு என்பது பொருத்தமான சொல்லாக இருக்கிறது.
No edit summary
வரிசை 87:
|-
| தொடர்புடைய<br /> ஒட்சைட்டுக்கள்
| [[கார்பன் மோனாக்சைடு]]<br />[[carbonகார்பன் suboxideகீழாக்சைடு]]<br />[[இருகாபன் ஓரொட்சைட்டு]]<br />[[காபன் மூவொட்சைட்டு]]
|-
| {{chembox header}} | <small>Except where noted otherwise, data are given for<br /> materials in their [[standard state|standard state (at 25&nbsp;°C, 100 kPa)]]<br />[[விக்கிப்பீடியா:Chemical infobox|Infobox disclaimer and references]]</small>
|-
|}
'''காபனீரொக்சைட்டு''' அல்லது '''கார்பன்-டை-ஆக்சைடு''' அல்லது '''கரியமிலவாயு''' (இலங்கை வழக்கு: '''காபனீரொட்சைட்டு''') (''Carbon dioxide'') என்பது, அதன் மூலக்கூற்றில், ஒரு கரிம (கார்பன்) அணுவையும், இரண்டு [[ஆக்சிசன்]] (ஒட்சிசன்) அணுக்களையும் கொண்டது. இது '''CO<sub >2</sub >''' என்று குறிக்கப்படுகிறது. இது புவியின் [[பூமியின் வளிமண்டலம்|வளிமண்டலத்தில்]] 0.039 சதவீதம் என்ற குறைந்த அளவில் உள்ளது. இது ஒரு நிறமற்ற மணமற்ற வாயு, காற்றை விடக் கனமானது. நீரில் சிறிதளவே கார்பன் டை ஆக்சைடு கரையும். -78 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு குளிர்வித்தால் கார்பன் டை ஆக்சைடு நேரடியாக திண்மமாக மாறும். திண்ம நிலையில் இது உலர் பனிக்கட்டி (dry ice) என அழைக்கப்படுகின்றது. இது உருகாமல் நேரடியாக கார்பன் டை ஆக்சையாக மாறும். இது [[கரிம வட்டம்|கரிம வட்டத்தின்]] (கார்பன் வட்டம்) முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்றாகும்.
 
'''கார்பனீராக்சைடு''' ''(Carbon dioxide)'' என்பது CO2 என்ற [[மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு]] கொண்ட ஒரு நிறமற்ற வாயுவாகும். காபனீரொக்சைட்டு, கார்பன்-டை-ஆக்சைடு, கரியமிலவாயு என்று பல்வேறு பெயர்களாலும் இதை அழைக்கிறார்கள். கார்பனீராக்சைடு உலர் காற்றைக் காட்டிலும் 60% [[அடர்த்தி]] மிகுந்ததாகும். ஒரு [[கார்பன்]] அணு இரண்டு [[ஆக்சிசன்]] அணுக்களுடன் சகப்பிணைப்பு மூலம் இரட்டைப் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலக்கூறு உருவாகிறது. நடைமுறையில் இவ்வாயு புவியின் [[பூமியின் வளிமண்டலம்|வளிமண்டலத்தில்]] 0.04 சதவீதம் என்ற குறைந்த சுவடு அளவில் உள்ளது. கன அளவில் இந்த அளவு மில்லியனுக்கு 410 பகுதிகள் ஆகும். தொழிற்புரட்சிக்கு முன்னால் இந்த அளவு மில்லியனுக்கு 280 பகுதிகள் மட்டுமே இருந்தது. எரிமலைகள், சூடான நீரூற்றுகள், வெந்நீர் உற்றுகள் போன்றவை கார்பனீராக்சைடின் இயற்கை மூலங்களில் சிலவாகும். [[நீர்]] மற்றும் [[அமிலம்|அமிலங்களின்]] செயல்பாடுகளால் [[கார்பனேட்டு]] பாறைகளில் இருந்து இது விடுவிக்கப்படுகிறது. கார்பன் டை ஆக்சைடு தண்ணீரில் கரையக்கூடியதாக இருப்பதால், அது நிலத்தடி நீரில், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள், பனிக்கட்டி, பனிப்பாறைகள் மற்றும் கடல்நீர் ஆகியவற்றில் இயல்பாகவே கலந்துள்ளது. [[பெட்ரோலியம்]] மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவிலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்துள்ளது. சாதாரணமாகக் காணக்கூடிய அடர்த்தி நிலைகளில் இது நெடியற்றுக் காணப்படுகிறது. இருப்பினும், அதிகமான செறிவுகளில் கூர்மையான அமிலத் தன்மையான நெடியைக் கொண்டதாக உள்ளது <ref name=AirProductsMSDS/>.
வளிமண்டலத்தில் உள்ள காபனீரொக்சைட்டு (கார்பன்-டை-ஆக்சைடு) பல்வேறு இயற்கை மூலங்களிலிருந்து உருவாகிறது. எரிமலை வளிம வெளியேற்றம், கரிமப் பொருட்கள் எரிதல், [[உயிரினம்|உயிரினங்கள்]] [[மூச்சுவிடல்]] (சுவாசித்தல்) என்பன இவற்றுள் அடங்குவன. இவற்றை விட மனிதனால் உருவாக்கப்படுகின்ற காபனீரொக்சைட்டு (கார்பன்-டை-ஆக்சைடு) பெரும்பாலும், வெப்பமுண்டாக்கல், [[மின் உற்பத்தி]], [[போக்குவரத்து]], போன்ற தேவைகளுக்காகப் [[பெற்றோலியம்|பெற்றோலியப்]] பொருட்களை எரித்தல் மூலமே உருவாகின்றது. இவற்றைவிடப் பல [[நுண்ணுயிர்]]களின் [[நொதிப்பு]], [[மூச்சுவிடல்|சுவாசம்]] போன்ற செயற்பாடுகளினாலும் காபனீரொட்சைட்டு (கார்பன்-டை-ஆக்சைடு) உருவாகின்றது. [[தாவரம்|தாவரங்கள்]], [[ஒளித்தொகுப்பு]] (photosynthesis) என்னும் செயற்பாட்டின்போது காபனீரொட்சைட்டை(கார்பன்-டை-ஆக்சைடை) உள் எடுத்து, [[ஆக்சிசன்|ஒட்சிசனை]] (ஆக்சிசனை) வெளியேற்றுகின்றது. இதன்போது ஒளியின் முன்னிலையில் காபனீரொக்சைட்டும், [[நீர்|நீரும்]] சேர்ந்து [[காபோவைதரேட்டு|காபோவைதரேட்டை]] உற்பத்தி செய்வதற்காகப் பயன்படுகின்றன.
 
கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு கார்பன் சுழற்சியில் கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் ஆதாரமாக இருக்கின்றது. வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடு பூமியிலுள்ள உயிர்களுக்கான முதன்மை கார்பன் ஆதாரமாக இருக்கிறது. தொழிற்புரட்சிக்கு முன்னர் வளிமண்டலத்தில் இருந்த கார்பன்-டை-ஆக்சைடின் அடர்த்தி உயிரினங்களின் ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் புவியியல் நிகழ்வுகள் மூலம் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டுள்ளன. தாவரங்கள், பாசிகள் மற்றும் சயனோபாக்டீரியாக்கள் ஒளி ஆற்றலின் உதவியோடு கார்பன் டை ஆக்சைடு, நீர் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை முறையில் உணவு தயாரிக்கின்றன. இவை இவ்வினையின் கழிவுப் பொருளாக ஆக்சிசனை வெளிவிடுகின்றன <ref>{{cite book|first1=Donald G. |last1=Kaufman |first2=Cecilia M. |last2=Franz |title=Biosphere 2000: protecting our global environment |year=1996 |publisher=Kendall/Hunt Pub. Co. |isbn=978-0-7872-0460-0}}</ref>.
வளிமண்டலத்தில் கார்பன்டைஆக்சைடின் அளவு 400 மில்லியனில் ஒரு பகுதிகளாக அதிகரித்துள்ளதாக மௌனா லோவ கண்காணிப்பகத்தில் உள்ள நேசனல் ஓசோனிக் அன்டு அட்மாஸ்பியரிக் அட்மினிஸ்டிரேசனின் அறிவியலாளர்கள் மே 9, 2013 அன்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர். <ref>[http://researchmatters.noaa.gov/news/Pages/CarbonDioxideatMaunaLoareaches400ppm.aspx Carbon Dioxide at NOAA’S Mauna Loa Observatory reaches new milestone: tops 400 ppm.], என்.ஓ.ஏ.ஏ செய்தி அறிக்கை, மே 10, 2013</ref>
காற்றைச் சுவாசித்து வாழ்கின்ற அனைத்து உயிரினங்களும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுகின்றன. கார்போவைதரேட்டுகளையும் லிப்பிடுகளையும் சுவாசித்தல் மூலம் வளர்ச்சிதை மாற்றமடையச் செய்து ஆற்றலை இவை உற்பத்தி செய்கின்றன <ref>{{cite web |url=http://www.legacyproject.org/activities/foodfactories.html |title=Food Factories |website=www.legacyproject.org |access-date=2011-10-10}}</ref>. மனிதன் உட்பட காற்றைச் சுவாசிக்கும் அனைத்து உயிர்னங்களும் கார்பன் டை ஆக்சைடை காற்றில் கலக்கச் செய்கின்றன. மீனின் செதிள்களில் இருந்து இவ்வாயு தண்ணீரில் விடப்படுகிறது. கரிம வேதியியல் பொருட்கள் சிதைவடையும் போதும், ரொட்டி, பீர் மற்றும் மதுபானங்கள் தயாரிக்கையில் சர்க்கரையை நொதிக்கச் செய்யும் போதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகிறது. இயற்கை எரிவாயு, பெட்ரோலியம், புதைப்படிவுகள், நிலக்கரி, மரம் போன்ற கரிமப் பொருட்கள் காற்றில் எரியும் போதும் கார்பம் டை ஆக்சைடு உருவாகிறது. பேரளவில் நிகழ்த்தப்படும் ஆக்சிசனேற்ற செயல்முறைகளில் விரும்பத்தகாத உடன் விளைபொருளாக கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகிறது. உதாரணமாக அக்ரைலிக் அமிலம் தயாரிப்பில் ஆண்டுக்கு 5 மில்லியன் டன்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு உடன் விலை பொருளாக உருவாகிறது <ref>{{cite thesis |author=Lénárd-István Csepei |title=Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts |date=2011 |publisher=Technical University of Berlin |url=https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/3269/1/Dokument_8.pdf |degree=PHD}}</ref><ref>{{cite journal|title=Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid |journal=Journal of Catalysis |date=2012 |volume=285 |pages=48–60 |first1=M. |last1=Hävecker |first2=S. |last2=Wrabetz |first3=J. |last3=Kröhnert |first4=L.-I. |last4=Csepei |first5=R. |last5=Naumann d’Alnoncourt |first6=Y.V. |last6=Kolen’ko |first7=F. |last7=Girgsdies |first8=R. |last8=Schlögl |first9=A. |last9=Trunschke |url=http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:1108560:8/component/escidoc:1402724/1108560.pdf |doi=10.1016/j.jcat.2011.09.012}}</ref><ref>{{cite journal |title=Multifunctionality of Crystalline MoV(TeNb) M1 Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Propane and Benzyl Alcohol |journal=ACS Catalysis |date=2013 |volume=3 |issue=6 |pages=1103–1113 |url=https://www.researchgate.net/publication/278196177_Multifunctionality_of_Crystalline_MoVTeNb_M1_Oxide_Catalysts_in_Selective_Oxidation_of_Propane_and_Benzyl_Alcohol |last1=Amakawa |first1=Kazuhiko |last2=Kolen'ko |first2=Yury V. |last3=Villa |first3=Alberto |last4=Schuster |first4=Manfred Erwin |last5=Csepei |first5=Lenard-Istvan |last6=Weinberg |first6=Gisela |last7=Wrabetz |first7=Sabine |last8=Naumann d'Alnoncourt |first8=Raoul |last9=Girgsdies |first9=Frank |last10=Prati |first10=Laura |last11=Schloegl |first11=Robert |last12=Trunschke |first12=Annette |doi=10.1021/cs400010q}}</ref><ref>{{cite journal |title=The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts |journal=Journal of Catalysis |volume=311 |pages=369–385 |url=http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:1896844:6/component/escidoc:1896843/JCAT-13-716_revised_06Dec2013.pdf |first1=Raoul |last1=Naumann d’Alnoncourt |first2=Lénárd-István |last2=Csepei |first3=Michael |last3=Hävecker |first4=Frank |last4=Girgsdies |first5=Manfred E. |last5=Schuster |first6=Robert |last6=Schlögl |first7=Annette |last7=Trunschke |doi=10.1016/j.jcat.2013.12.008|year=2014 }}</ref>.
பற்றவைத்தல் மற்றும் தீ அணைப்பு கருவிகளில் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு மந்த வாயுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. காற்று துப்பாக்கிகள் மற்றும் எண்ணெய் மீட்பு கருவி ஆகியவற்றில் அழுத்தமளிக்கும் வாயுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஓர் இரசாயன மூலப்பொருளாகவும் மற்றும் காபியில் உள்ள காபீனை நீக்க உதவும் திரவ கரைப்பான் ஆகவும், மீ உலர்த்தியாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு பயன்படுத்தப்படுகிறது <ref>{{cite journal |title=Supercritical Fluid Extraction |authors=G. N. SAPKALE, S. M. PATIL, U. S. SURWASE and P. K. BHATBHAGE |url=http://www.tsijournals.com/articles/supercritical-fluid-extraction--a-review.pdf |publisher=SADGURU PUBLICATIONS}}</ref>. குடிநீர் மற்றும் கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்களிலும் பொங்குதலுக்காக கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்க்கப்படுகிறது. குளிரூட்டிகளில் பயன்படும் உலர் பனிக்கட்டியாகவும் திட கார்பன் டை ஆக்சைடு பயன்படுகிறது.
 
புதைபடிவ எரிபொருட்களின் பயன்பாடு காரணமாக வளிமண்டலத்தில் வெளியிடப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு 2013 ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி 99.4% CO2 உமிழ்வு என பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது <ref name="Zrelli">{{Cite journal|last1=Zrelli |first1=M.H. |doi=10.1007/s10018-016-0170-5 |publisher=Springer Japan |journal=Environ Econ Policy Stud |title=Renewable energy, non-renewable energy, carbon dioxide emissions and economic growth in selected Mediterranean countries |date=October 2017 |volume=19 |issue=4 |pages=691–709 |issn=1432-847X |eissn=1867-383X |ref=691}}</ref>. பூமியின் வளிமண்டலத்தில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க நீண்டகால பைங்குடில் வாயுவாக கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளது. தொழில்துறை புரட்சி, மானுடவியல் உமிழ்வுகள், புதைபடிவ எரிபொருள்கள் பயன்பாடு, காடுகள் அழித்தல் ஆகிய செயல்பாடுகளால் வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடின் செறிவு வேகமாக அதிகரித்து புவி வெப்பமடைவதற்கு வழிவகுத்தது. தண்ணீரில் கரைந்து கார்பானிக் அமிலமாக உருவாகும் என்பதால் கடல் நீரை இது அமிலமாக்கியும் வருகிறது.
 
==வரலாறு==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/கார்பனீராக்சைடு" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது